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雷达极化对角加载检测器的最优权重算法
1
作者
曹运运
杨子渊
+1 位作者
刘维建
刘涛
《雷达科学与技术》
北大核心
2023年第2期222-230,共9页
针对复杂海杂波环境下极化SAR图像弱小目标检测难题,最近提出的雷达极化对角加载滤波器融合了极化白化滤波器(PWF)和极化检测优化滤波器(PDOF)的优势,通过选择合适的线性加权系数,能够突破非高斯杂波背景下的目标检测性能限制。但是如...
针对复杂海杂波环境下极化SAR图像弱小目标检测难题,最近提出的雷达极化对角加载滤波器融合了极化白化滤波器(PWF)和极化检测优化滤波器(PDOF)的优势,通过选择合适的线性加权系数,能够突破非高斯杂波背景下的目标检测性能限制。但是如何获取该线性组合的最优加权权重是该方法的难点。首先重新构造了基于线性组合的雷达极化对角加载检测器,在此基础上从曲线下面积(AUC)的检测性能评估角度给出了线性组合的最优化数学模型,并提出了基于该准则的最优权重算法。为加快求解速度,分别提出了基于Fisher准则线性判别分析(LDA)、基于口袋感知机学习算法(PPLA)和以LDA解为初值AUC求解算法等三种简化求解方法。最后通过仿真和实测实验验证了以上方法的有效性和鲁棒性,结果表明以LDA解为初值的AUC求解算法综合性能最佳。
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关键词
对角加载检测器(DLD)
线性判别分析(LDA)
极化SAR
舰船目标检测
基于口袋感知机学习算法(PPLA)
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职称材料
题名
雷达极化对角加载检测器的最优权重算法
1
作者
曹运运
杨子渊
刘维建
刘涛
机构
海军工程大学电子工程学院
空军预警学院
出处
《雷达科学与技术》
北大核心
2023年第2期222-230,共9页
基金
国家自然科学基金(No.62171452,61771483)。
文摘
针对复杂海杂波环境下极化SAR图像弱小目标检测难题,最近提出的雷达极化对角加载滤波器融合了极化白化滤波器(PWF)和极化检测优化滤波器(PDOF)的优势,通过选择合适的线性加权系数,能够突破非高斯杂波背景下的目标检测性能限制。但是如何获取该线性组合的最优加权权重是该方法的难点。首先重新构造了基于线性组合的雷达极化对角加载检测器,在此基础上从曲线下面积(AUC)的检测性能评估角度给出了线性组合的最优化数学模型,并提出了基于该准则的最优权重算法。为加快求解速度,分别提出了基于Fisher准则线性判别分析(LDA)、基于口袋感知机学习算法(PPLA)和以LDA解为初值AUC求解算法等三种简化求解方法。最后通过仿真和实测实验验证了以上方法的有效性和鲁棒性,结果表明以LDA解为初值的AUC求解算法综合性能最佳。
关键词
对角加载检测器(DLD)
线性判别分析(LDA)
极化SAR
舰船目标检测
基于口袋感知机学习算法(PPLA)
Keywords
diagonalloadingdetector(DLD)
lineardiscriminantanalysis(LDA)
polarimetricSAR
shipdetection
pocket perceptron learning algorithm(PPLA)
分类号
TN958 [电子电信—信号与信息处理]
TN957 [电子电信—信号与信息处理]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
雷达极化对角加载检测器的最优权重算法
曹运运
杨子渊
刘维建
刘涛
《雷达科学与技术》
北大核心
2023
0
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职称材料
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参考文献
引证文献
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